绝缘材料的发展历史
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较早使用的绝缘材料是天然产品,例如棉,丝绸,云母和橡胶。 在20世纪初,工业合成塑料酚醛树脂以电气性能好,耐热性高的特点首先问世。 从那时起,脲醛树脂,醇酸树脂有了更好的表现。三氯联苯合成绝缘油的出现使功率电容器的特性有了飞跃(但由于对人体健康有害而已停产)。 在同一时期,合成了六氟化硫。
自1930年代以来,合成绝缘材料发展迅速,主要包括缩醛树脂,氯丁橡胶,聚氯乙烯,丁苯橡胶,聚酰胺,三聚氰胺,聚乙烯和称为塑料王的优异性能聚四氟乙烯 等等 这些合成材料的出现在电气技术的发展中起着重要作用。 例如,缩醛漆包线用于电动机以提高其工作温度和 可靠性,同时大大减小了电动机的体积和重量。 玻璃纤维及其编织带的成功开发以及有机硅树脂的合成为电机绝缘增加了H级耐热性。
在1940年代不饱和聚酯之后,环氧树脂问世了。粉云母纸的出现使人们摆脱了缺乏云母资源的困境。
自1950年代以来,新的合成树脂基材料被广泛使用,例如不饱和聚酯和环氧树脂等。绝缘胶用于浸渍高压电机线圈。 聚酯系列产品用于电机槽衬绝缘,漆包线和浸渍漆。 已开发出E级和B级低压电机绝缘,以进一步减小电动机的体积和重量。六氟化硫开始用于高压电器中,并使大容量小型化发展。 断路器的空气绝缘和变压器的油纸绝缘被六氟化硫代替。
在1960年代,含杂环和芳香环的耐热树脂有了长足发展,例如聚酰亚胺,聚芳酰胺,聚芳砜,聚苯硫醚等,属于 H级 和更高耐热等级的材料。 这些耐热材料的合成为 F级和H级电机的未来发展创造了有利条件。 在此期间,聚丙烯薄膜也成功地用于功率电容器。
自1970年代以来,对新材料的研究和开发相对较少。 在此期间,对现有材料进行了各种修改,并扩大了应用范围。 对于矿物绝缘油,采用了一种新的方法来对其进行精简以减少其损失。 环氧云母绝缘在改善其机械性能和不产生气隙以改善其电性能方面进行了许多改进。 功率电容器从纸膜复合结构过渡到全膜结构。1000kV超高压电力电缆已开始研究使用合成纸绝缘材料代替传统的天然纤维纸。 自1970年代以来,无污染的绝缘材料也得到了迅速发展,例如无毒介质异丙基联苯,酯油代替有毒介质氯化联苯,无溶剂漆扩展了用途。 随着家用电器的普及,由于其绝缘材料着火,经常发生重大火灾事故,因此阻燃材料的研究引起了人们的关注。
自1930年代以来,合成绝缘材料发展迅速,主要包括缩醛树脂,氯丁橡胶,聚氯乙烯,丁苯橡胶,聚酰胺,三聚氰胺,聚乙烯和称为塑料王的优异性能聚四氟乙烯 等等 这些合成材料的出现在电气技术的发展中起着重要作用。 例如,缩醛漆包线用于电动机以提高其工作温度和 可靠性,同时大大减小了电动机的体积和重量。 玻璃纤维及其编织带的成功开发以及有机硅树脂的合成为电机绝缘增加了H级耐热性。

在1940年代不饱和聚酯之后,环氧树脂问世了。粉云母纸的出现使人们摆脱了缺乏云母资源的困境。
自1950年代以来,新的合成树脂基材料被广泛使用,例如不饱和聚酯和环氧树脂等。绝缘胶用于浸渍高压电机线圈。 聚酯系列产品用于电机槽衬绝缘,漆包线和浸渍漆。 已开发出E级和B级低压电机绝缘,以进一步减小电动机的体积和重量。六氟化硫开始用于高压电器中,并使大容量小型化发展。 断路器的空气绝缘和变压器的油纸绝缘被六氟化硫代替。
在1960年代,含杂环和芳香环的耐热树脂有了长足发展,例如聚酰亚胺,聚芳酰胺,聚芳砜,聚苯硫醚等,属于 H级 和更高耐热等级的材料。 这些耐热材料的合成为 F级和H级电机的未来发展创造了有利条件。 在此期间,聚丙烯薄膜也成功地用于功率电容器。
自1970年代以来,对新材料的研究和开发相对较少。 在此期间,对现有材料进行了各种修改,并扩大了应用范围。 对于矿物绝缘油,采用了一种新的方法来对其进行精简以减少其损失。 环氧云母绝缘在改善其机械性能和不产生气隙以改善其电性能方面进行了许多改进。 功率电容器从纸膜复合结构过渡到全膜结构。1000kV超高压电力电缆已开始研究使用合成纸绝缘材料代替传统的天然纤维纸。 自1970年代以来,无污染的绝缘材料也得到了迅速发展,例如无毒介质异丙基联苯,酯油代替有毒介质氯化联苯,无溶剂漆扩展了用途。 随着家用电器的普及,由于其绝缘材料着火,经常发生重大火灾事故,因此阻燃材料的研究引起了人们的关注。

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